loading

Hvordan hjælper lasermærkningsmaskine forbrugere med at identificere den rigtige ansigtsmaske?

Faktisk kan lasermærkningsteknik ikke kun bruges til at identificere den ægte ansigtsmaske, den kan også bruges til at identificere ægtheden i fødevarer, medicin, tobak, elektronik og kosmetik. Så hvorfor er det så effektivt i kampen mod forfalskning i forskellige brancher?

Hvordan hjælper lasermærkningsmaskine forbrugere med at identificere den rigtige ansigtsmaske? 1

Ligesom ris og olie er ansigtsmaske blevet en nødvendighed i vores dagligdag. Nogle dårlige sælgere genbruger dog de brugte ansigtsmasker og sælger dem direkte til forbrugerne uden engang at desinficere dem for at opnå den enorme fortjeneste. Falske ansigtsmasker kan ikke beskytte os mod virussen. Derudover er de skadelige for menneskekroppen. For at identificere de ægte ansigtsmasker er den mest direkte måde at kontrollere de lasermærkede anti-forfalskningsetiketter på pakkerne eller på selve ansigtsmaskerne.

Den rigtige ansigtsmaske har en lasermærket etiket, og den etiket kan indikere forskellige farver set fra forskellige vinkler. Den falske har dog ikke farveændringen, og den er trykt med inkjetprint. 

Faktisk kan lasermærkningsteknikken ikke kun bruges til at identificere den ægte ansigtsmaske, den kan også bruges til at identificere ægtheden i fødevarer, medicin, tobak, elektronik og kosmetik. Så hvorfor er det så effektivt i kampen mod forfalskning i forskellige brancher? 

Nå, lad os først se på arbejdsprincippet for en lasermarkeringsmaskine. Lasermærkningsmaskine bruger laserstråler med høj energi og høj densitet på materialeoverfladen. Den fokuserede lysstråle vil få materialeoverfladen til at fordampe eller ændre farve, og dens rute kan nemt kontrolleres. Og sådan bliver de evige markeringer til. Lasermærkningsmaskiner kan udskrive forskellige ord, symboler og mønstre, som kan være på millimeter- eller mikrometerniveau 

Før lasermærkningsmaskiner tages i brug i vid udstrækning, trykkes mærkningerne på emballagerne ofte med blæktryk. Markeringer ved blæktryk er nemme at fjerne eller ændre og forsvinder med tiden. Derudover er blæk et forbrugsstof, hvilket øger driftsomkostningerne og forårsager miljøforurening. 

Tag madpakken som et eksempel. Da markeringerne trykt med blæktryk er lette at fjerne og ændre, ændrede nogle dårlige sælgere produktionsdatoen eller mærkenavnene på fødevarerne og solgte dem til forbrugerne. Og det er uacceptabelt 

Fremkomsten af lasermærkningsmaskiner hjælper med at løse problemet med blæktryk. Brug af lasermærkningsmaskine på fødevareemballage er mere effektivt, mere miljøvenligt, mere tydeligt og mere holdbart. Derudover kan lasermærkningsetiketterne forbindes til computerens database, så hver enkelt procedure kan spores effektivt. 

Som vi alle ved, findes der et bredt udvalg af laserkilder, og forskellige laserkilder har forskellige anvendelige materialer. For eksempel er fiberlasere mere egnede til forskellige typer metalmaterialer; CO2-lasere er mere egnede til ikke-metalliske materialer; UV-lasere kan arbejde på både metal- og ikke-metalliske materialer, men i mere præcise og krævende applikationer. 

Faktisk har CO2-lasere og fiberlasere længe vist sig at kunne udføre lasermærkning. Disse to typer laserkilder producerer lys i infrarød bølgelængde. Mærkningsprocessen opvarmer faktisk materialerne, så materialeoverfladerne karboniserer, bleges eller ablateres for at indikere forskellig farvesammenligning. Denne form for opvarmning vil dog beskadige emballagens overflade, især plastemballage i fødevareindustrien. CO2-lasermærkningsmaskiner og fiberlasermærkningsmaskiner anvendes ikke i vid udstrækning i fødevareemballage. 

I denne situation er fordelen ved UV-laser mere åbenlys. De fleste materialer kan absorbere ultraviolet lys bedre end infrarødt lys, og fotonenergien fra UV-lasere er meget højere. Når UV-laseren arbejder på den højmolekylære polymer, kan den bryde materialets kemiske binding, hvorefter den ødelagte materialeoverflade fordamper for at udføre ablationen. I denne proces er den varmepåvirkende zone ret lille, og meget lidt energi omdannes til varmeenergi. Derfor er den mindre skadelig for materialet end CO2-laser og fiberlaser. Og derfor er UV-lasermærkningsmaskine mere populær i fødevare- og medicinalindustrien 

Som tidligere nævnt er UV-laser mere velegnet til applikationer med højere præcision og mere krævende formål. Faktisk er den også ret følsom over for temperaturændringer. Og for at holde UV-laseren på et stabilt temperaturområde, skal den være udstyret med en laservandkøler. S&En Teyu CWUL-serie og CWUP-serie laservandkølere er de ideelle muligheder. De tilbyder ultrapræcis temperaturkontrol af ±0.2℃ ~±0,1 ℃, hvilket viser stor evne til at kontrollere temperaturen. Derudover har de alle en lille størrelse og en let vægt, så du kan tage dem med, hvor du vil. Find ud af, hvordan vores laservandkølere hjælper din UV-lasermærkningsvirksomhed på https://www.teyuchiller.com/ultrafast-laser-uv-laser-chiller_c3

industrial water cooler

prev.
For S&En køler, der køler en UV-printer, hvilken slags filterelement bruger den?
CO2-laserglasrør vs. CO2-lasermetalrør, hvilket er bedre?
Næste

Vi er her for dig, når du har brug for os.

Udfyld venligst formularen for at kontakte os, så hjælper vi dig gerne.

Hjem         Produkter           SGS & UL-køler         Køleløsning         Selskab         Ressource         Bæredygtighed
Ophavsret © 2025 TEYU S&En køler | Sitemap     Privatlivspolitik
Kontakt os
email
Kontakt kundeservice
Kontakt os
email
afbestille
Customer service
detect